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公开(公告)号:CN100502107C
公开(公告)日:2009-06-17
申请号:CN200710121493.4
申请日:2007-09-07
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种锂离子电池正极材料LiNi1-xCoxO2的制备方法属于电池材料制备技术领域。包括以下步骤:首先根据所制备的锂离子电池正极材料的分子式,以相应摩尔比称取原料,然后配制成0.1~1mol/L的Li-Ni-Co澄清混合盐溶液,将配制好的混合盐溶液分散在液氮中预冻,再将预冻后的冻结物置于冻干机中进行真空干燥得到前驱体,最后在氧气气氛下,对冻干的前驱体实行三段煅烧,即得超微锂离子电池正极材料LiNi1-xCoxO2。本发明工艺流程简单,煅烧温度低,煅烧时间短,且制得的粉末团聚少、形貌均匀,粒度为100nm~350nm,具有良好的电化学性能。
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公开(公告)号:CN100374231C
公开(公告)日:2008-03-12
申请号:CN200610067164.1
申请日:2006-04-06
Applicant: 北京工业大学
IPC: B22F9/26
Abstract: 本发明属于粉末冶金技术领域。冷冻干燥技术制备纳米钴粉的研究,至今国内外还没有相关报道。本发明包括以下步骤:将草酸钴[CoC2O4·2H2O]晶体粉末溶于氨水中,得澄清的钴氨络合物溶液;使用通用氮气喷枪,将上述澄清溶液分散在液氮中预冻;将上述液氮中预冻后的冻结物置于冻干机中进行真空干燥得到前驱体;对上述干燥后的前驱体实行氢气还原,氢气流量为0.1立方米/小时~0.3立方米/小时,200℃~400℃还原,保温2小时~8小时得到纳米钴粉。采用本发明工艺简单,对设备要求低,原料便宜易得,还原温度比通常的工业法的还原温度低300℃左右,大大降低了能耗。制备出的钴粉分散性好、粒度分布窄、形貌均匀,且不需要添加表面活性剂,避免了杂质元素的引入。
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公开(公告)号:CN1234147C
公开(公告)日:2005-12-28
申请号:CN200410050130.2
申请日:2004-06-28
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 纳米复合稀土钨电子发射材料的放电等离子制备方法,属稀土难熔金属电子发射材料技术领域。针对现有技术问题,提供了一种稀土元素分布均匀,扩散性能良好的制备方法:将原料装入石墨模具内后放入放电等离子系统中进行烧结,其中原料为公知的颗粒为20nm~30nm的重量百分比为99.5%~70.0%的钨粉以及颗粒为10nm以下的重量百分比为0.5%~30.0%的稀土氧化物CeO2或La2O3或Y2O3;抽真空到1Pa~10Pa时,以升温速度为50~300℃/min到1200℃~1800℃的保温3min~10min,在烧结过程中的烧结压力为:10Mpa~70Mpa,冷却至600℃以下后取出石墨模具在室温下继续冷却,脱模后获得烧结体;切除上述烧结体0.5~1mm的表层,得到本发明的材料。从图可知,该材料的零场发射电流密度大,逸出功小,具有优异的热电子发射性能。
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公开(公告)号:CN1636655A
公开(公告)日:2005-07-13
申请号:CN200510000294.9
申请日:2005-01-10
Applicant: 北京工业大学
IPC: B22F9/26
Abstract: 本发明属于粉末冶金技术领域。冷冻干燥技术制备纳米镍粉的研究,至今国内外还没有相关报道。本发明特征在于包括以下步骤:将硝酸镍[Ni(NO)2·6H2O]溶液与碳酸纳[Na2CO3]溶液混合可获得沉淀,将其洗涤后,溶于氨水中,得澄清溶液;使用通用氮气喷枪,将上述澄清溶液分散在通用的液氮中预冻;将上述液氮中预冻后的冻结物置于冻干机中进行真空干燥得到前驱体;对上述干燥后的前驱体实行二次氢气还原,氢气流量为0.1立方米/小时~0.3立方米/小时,第一次在100℃~160℃还原,保温1小时~7小时;第二次加热到140℃~200℃,保温2小时~6小时。纳米镍粉在催化剂、烧结活化剂、导电浆料、电池、硬质合金等方面具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN120001975A
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202510226161.0
申请日:2025-02-27
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 本发明涉及纳米材料技术领域,具体涉及一种氧化物弥散强化钨合金复合粉末及其制备方法和应用。该方法包括:将第二相掺杂金属盐溶液和含钨酸盐溶液混合,进行复合共沉积,得到钨合金复合前驱体粉末;将所述钨合金复合前驱体粉末进行煅烧还原;所述第二相掺杂金属盐溶液为碱性,所述含钨酸盐溶液为酸性。该方法流程简洁高效、可操作性强且利于批量化制备,所得钨合金复合粉体粒度细小且第二相氧化物弥散相颗粒分布均匀,能够有效抑制钨晶粒的生长,适用于多种高质量氧化物弥散强化钨合金复合粉末制备,有望进一步提升烧结后钨合金强韧性,为可控核聚变装置中面向等离子体部件用高性能钨合金制备提供科学支撑。
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公开(公告)号:CN119592815A
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202411493617.1
申请日:2024-10-24
Applicant: 北京工业大学 , 厦门钨业股份有限公司
Abstract: 本发明提供一种基于熔盐浴回收钨基合金废料的方法及系统。该方法包括:以钨基合金废料为阳极,固体导电材料为阴极,进行熔盐浴电解,所述熔盐浴电解结束后将熔盐和电解产物的混合物配入碳源进行熔盐浴碳化,得到碳化钨粉或钨基合金复合粉。该方法实现对钨基合金废料的多样化、低成本、回收再生和高值化利用,该方法对钨基合金废料的种类适用范围广,对于成分复杂的钨基合金废料同样适用,且可在更短的时间并且显著低于传统碳化温度的条件下得到碳化钨粉或者钨基合金复合粉,该钨基合金复合粉可直接再生烧结为钨基合金,该方法为制备碳化钨粉或钨基合金复合粉提供了新思路。
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公开(公告)号:CN118495590A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410771413.3
申请日:2024-06-14
Applicant: 北京工业大学
IPC: C01G41/00 , B01J27/051 , B01J37/12 , B01J37/16 , B01J37/10 , B01J35/70 , B01J35/33 , C02F1/36 , C02F1/72 , C02F1/28 , C02F101/36 , C02F101/38 , C02F101/34
Abstract: 本发明提供一种钨钼废料的回收利用方法和含不同晶型钨钼硫化物的制备及应用,所述钨钼废料的回收利用方法即含不同晶型钨钼硫化物的制备方法包括:将钨钼废料采用过氧化氢氧化得到钨钼酸盐后,加入盐酸羟胺和硫脲,再加入N,N‑二甲基甲酰胺调节晶型,之后与水混合进行水热反应,制备得到含不同晶型的钨钼硫化物。本发明制备的钨钼硫化物具有良好的污染物吸附及压电催化降解性能,可用于解决水体污染问题。即本发明能够实现资源回收和环境保护的双赢。
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公开(公告)号:CN118026279A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410192737.1
申请日:2024-02-21
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 本发明涉及一种基于双金属氢氧化物的钨钼吸附分离方法。双金属氢氧化物的化学式为:[M12+1‑xM23+x(OH)2]x+(Xn‑)x/n·H2O;其中,M1为Co、Zn、Ni或Mg;M2为Al;X为NO3;x为0.25~0.5;n为1。本发明将双金属氢氧化物用于低浓度钨钼混合溶液中钨酸根的选择性吸附,在添加过硫酸盐条件下实现钨钼分离,并通过光照可提高钨钼分离效率。基于双金属氢氧化物的钨钼吸附分离方法,与其它吸附分离方法相比,具有分离效率高、吸附量大、制备简单、成本低、环境友好等优点。
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公开(公告)号:CN115673327B
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202211274701.5
申请日:2022-10-18
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 本发明提供一种高强韧钨合金及其制备方法,所述高强韧钨合金的制备方法包括:将钨粉、合金化金属粉和稀土氧化物混合,进行高能球磨,得到双尺寸分布的钨基复合粉末后,将所述钨基复合粉末烧结成型,获得目标钨合金;其中,大颗粒尺寸2‑5微米,占比40‑80%;小颗粒尺寸0.5‑1微米,占比20‑60%。本发明通过将钨粉、合金化金属粉和稀土氧化物混合,高能球磨得到特定双尺寸分布的钨基复合粉末后再烧结,得到高强韧钨合金。该方法改善效果优于现有技术,且所用原料均为微米级金属或微米级稀土氧化物粉末,制备流程简单,采用常规设备即可完成且无需后续热加工处理,为难熔金属的强韧化提供了新的研究思路。
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公开(公告)号:CN117551889A
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202311398296.2
申请日:2023-10-26
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 本发明提供一种废弃镍基高温合金短流程同级循环利用方法,所述方法包括将废弃镍基高温合金加钙重新熔炼得到合金锭后进行热处理的步骤。本发明通过对废弃镍基高温合金加钙重熔后进行热处理,可以有效去除氧化物夹杂相,使重熔合金的塑性明显提升,在短流程回收废弃镍基高温合金的基础上达到同级利用的目的。综合而言,本发明能够实现有价金属的回收再利用,节约资源并降低污染;缩短镍基高温合金回收再利用周期并简化流程;在短流程的基础上,提高重熔合金的性能,达到与标准合金一样或更高的塑性。
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